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Originaltitel:
Sparse Approximate Inverses for Preconditioning, Smoothing, and Regularization
Übersetzter Titel:
Dünnbesetzte Approximative Inverse zur Vorkonditionierung, Glättung und Regularisierung
Autor:
Sedlacek, Matous
Jahr:
2012
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Informatik
Betreuer:
Huckle, Thomas (Prof. Dr.)
Gutachter:
Huckle, Thomas (Prof. Dr.); Tuma, Miroslav (Prof., C.Sc.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
DAT Datenverarbeitung, Informatik
Schlagworte (SWD):
Lineares Gleichungssystem; Schwach besetzte Matrix; Hochdimensionales System; Iteration
TU-Systematik:
MAT 659d
Kurzfassung:
Sparse approximate inverses (SPAI) are suitable parallel preconditioners for the iterative solution of large-scale ill-conditioned linear systems of equations on supercomputers. Hence, in its first part, the thesis presents new variants as well as parallel implementations of (M)SPAI and FSPAI. The second part deals with the application of MSPAI as smoother for multigrid and as regularizing preconditioner for iterative regularization methods to reconstruct blurred and noisy signals such as image...     »
Übersetzte Kurzfassung:
Dünnbesetzte approximative Inverse (SPAI) eignen sich als parallele Vorkonditionierer zur iterativen Lösung hochdimensionaler linearer Gleichungssysteme auf Hochleistungsrechnern. Deshalb stellt die Arbeit neue parallele Implementierungen sowie Varianten von (M)SPAI und FSPAI vor. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Anwendung von MSPAI als Glätter für Mehrgitter sowie als regularisierender Vorkonditionierer zur Rekonstruktion inverser Probleme oder verrauschter Bilder. Hierzu ermöglicht de...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1107998
Eingereicht am:
27.06.2012
Mündliche Prüfung:
02.10.2012
Dateigröße:
3780997 bytes
Seiten:
247
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20121002-1107998-1-2
Letzte Änderung:
25.03.2013
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